




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
2021年四川省遂寧市全國計算機(jī)等級考試網(wǎng)絡(luò)技術(shù)真題(含答案)學(xué)校:________班級:________姓名:________考號:________
一、單選題(10題)1.下列關(guān)于配置CiscoAironet1100接入點的描述中,錯誤的是()。
A.在采用本地配置方式第一次配置Aironet1100接入點時,可將PC連接到接入點的以太網(wǎng)端口,也可將PC置于無線接入點的覆蓋范圍內(nèi)實現(xiàn)無線的連接
B.在給無線接入點加電后,確認(rèn)PC獲得了192.168.0.x網(wǎng)段的地址
C.在采用無線連接配置接入點時,不配置SSID或SSID配置為tsunami
D.在PC的瀏覽器中輸入接入點的IP地址和密碼后,出現(xiàn)接入點匯總狀態(tài)頁面
2.在數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)采掘、決策支持、電子設(shè)計自動化等應(yīng)用中,由于服務(wù)器處理的數(shù)據(jù)量都很龐大,因而常采用安騰處理器。安騰處理器采用的創(chuàng)新技術(shù)是()。
A.復(fù)雜指令系統(tǒng)計算(CISC)
B.精簡指令系統(tǒng)計算(RISC)
C.簡明并行指令計算(EPIC)
D.復(fù)雜并行指令計算(CPIC)
3.下列不屬于黑客常用手段的是()。
A.以假亂真B.聲東擊西C.旁敲側(cè)擊D.明目張膽
4.關(guān)于網(wǎng)絡(luò)營銷的特點,下列哪個表述是錯誤的()。
A.與傳統(tǒng)的市場營銷相比,網(wǎng)絡(luò)營銷呈現(xiàn)跨時空的特點
B.與傳統(tǒng)的市場營銷相比,網(wǎng)絡(luò)營銷呈現(xiàn)交互式的特點
C.與傳統(tǒng)的市場營銷相比,網(wǎng)絡(luò)營銷呈現(xiàn)多元化的特點
D.與傳統(tǒng)的市場營銷相比,網(wǎng)絡(luò)營銷呈現(xiàn)個性化的特點
5.攻擊者使用無效IP地址,利用TCP連接的三次握手過程,連續(xù)發(fā)送會話請求,使受害主機(jī)處于開放會話的請求之中,直至連接超時,最終因耗盡資源而停止響應(yīng)。這種攻擊被稱為()。
A.DNS欺騙攻擊B.DDoS攻擊C.重放攻擊D.SYNFloodin9攻擊
6.下列關(guān)于服務(wù)器技術(shù)的描述中,錯誤的是()
A.熱插拔功能允許用戶在不切斷電源的情況下更換硬盤、板卡等
B.集群系統(tǒng)中一臺主機(jī)出現(xiàn)故障時不會影響系統(tǒng)的正常服務(wù)
C.服務(wù)器的可用性用MTBF描述
D.服務(wù)器磁盤性能表現(xiàn)在磁盤存儲容量與速度
7.以下哪項技術(shù)不屬于預(yù)防病毒技術(shù)的范疇?
A.加密可執(zhí)行程序B.引導(dǎo)區(qū)保護(hù)C.系統(tǒng)監(jiān)控與讀寫控制D.自身校驗
8.常用數(shù)據(jù)備份方式包括完全備份、差異備份和增量備份,數(shù)據(jù)恢復(fù)時使用備份數(shù)最少和最多的方式分別為()。
A.增量備份和差異備份B.差異備份和增量備份C.完全備份和增量備份D.增量備份和完全備份
9.黑客常用的工具不包括()。
A.掃描器B.郵件炸彈C.木馬D.MPLS
10.下列關(guān)于客戶機(jī)/服務(wù)器模式實現(xiàn)中需要解決的問題,正確的是()。
A.標(biāo)識一個特定的服務(wù)IB.響應(yīng)并發(fā)送請求IIC.服務(wù)器程序的安全問題D.l和IIE.II和IIIF.I和IIIG.全部
二、填空題(10題)11.假設(shè)有3個進(jìn)程競爭同類資源,如果每個進(jìn)程需要2個該類資源,則至少需要個該類資源,才能保證不會發(fā)生死鎖。
12.
13.
14.(11)在因特網(wǎng)中,屏蔽各個物理網(wǎng)絡(luò)細(xì)節(jié)和差異的是__________。
15.UDP協(xié)議提供了面向非連接的、______的傳輸服務(wù)。
16.組播允許一個發(fā)送方發(fā)送數(shù)據(jù)包到多個接收方。不論接收組成員的數(shù)量是多少,數(shù)據(jù)源只發(fā)送______數(shù)據(jù)包。
17.(3)____拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是在局域網(wǎng)中最常采用的。
18.(3)在TCP/IP協(xié)議集中,TCP協(xié)議和UDP協(xié)議運行于開放系統(tǒng)互聯(lián)參考模型中的____層。
19.WSUS是用來實時發(fā)布微軟公司操作系統(tǒng)軟件更新程序的服務(wù)系統(tǒng)。WSUS服務(wù)器通過Internet和微軟公司MicrosoftWindowsServerUpdataServices________連接,及時獲得微軟公司最新更新程序。
20.在IEEE802參考模型中,數(shù)據(jù)鏈路層分為______子層與LLC子層。
三、2.填空題(8題)21.能把計算機(jī)處理好的結(jié)果轉(zhuǎn)換成為文本、圖形、圖像或聲音等形式并輸送出來的設(shè)備稱為【】設(shè)備。
22.早期的網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)經(jīng)歷了從對等結(jié)構(gòu)向______結(jié)構(gòu)演變的過程。
23.傳輸層的主要任務(wù)是向用戶提供可靠的______。
24.IPv6提供了3種尋址方式,它們是【】、任意通信與組播通信。
25.在建設(shè)電子政務(wù)系統(tǒng)時,信息安全基礎(chǔ)設(shè)施以公鑰基礎(chǔ)設(shè)施、______、可信時間戳服務(wù)系統(tǒng)和安全保密管理系統(tǒng)等為重點。
26.從介質(zhì)訪問控制技術(shù)性質(zhì)角度來看,CSMA/CD屬于______介質(zhì)訪問控制方法,TokenRing和TokenBus則屬于確定型介質(zhì)訪問控制方法。
27.在因特網(wǎng)上方便地查找信息需要借助因特網(wǎng)中的______。
28.所謂接入網(wǎng)(州)是指交換局到______之間的所有設(shè)備。
四、C語言程序設(shè)計題(2題)29.已知數(shù)據(jù)文件in.dat中存有200個四位數(shù),并已調(diào)用讀函數(shù)readDat把這些數(shù)存入數(shù)組a中,請考生編制一函數(shù)jsVai,其功能是:若一個四位數(shù)的千位數(shù)位置上的值小于等于百位數(shù)位置上的值,百位數(shù)位置上的值小于等于十位數(shù)位置上的值,以及十位數(shù)位置上的值小于等于個位數(shù)位置上的值,并且原四位數(shù)是偶數(shù),則統(tǒng)計出滿足此條件的個數(shù)cnt并把這些四位數(shù)按從小到大的順序存入數(shù)組b中,最后調(diào)用寫函數(shù)writeDat把結(jié)果cnt以及數(shù)組b中符合條件的四位數(shù)輸出到文件out.dat中。
注意:部分源程序存在test.c文件中。
程序中已定義數(shù)組:a[200],b[200],已定義變量:cnt
請勿改動數(shù)據(jù)文件in.dat中的任何數(shù)據(jù)、主函數(shù)main、讀函數(shù)readDat和寫函數(shù)writeDat的內(nèi)容。
30.已知數(shù)據(jù)文件in.dat中存有200個四位數(shù),并已調(diào)用讀函數(shù)readDat把這些數(shù)存入數(shù)組a中,請考生編制一函數(shù)jsVal,其功能是:把千位數(shù)字和十位數(shù)字重新組成一個新的含有兩位數(shù)字的數(shù)ab(新數(shù)的十位數(shù)字是原四位數(shù)的千位數(shù)字,新數(shù)的個位數(shù)字是原四位數(shù)的十位數(shù)字),以及把個位數(shù)字和百位數(shù)字組成另一個新的含有兩位數(shù)字的數(shù)cd(新十位數(shù)的十位數(shù)字是原四位數(shù)的個位數(shù)字,新十位數(shù)的個位數(shù)字是原四位數(shù)的百位數(shù)字),如果新組成的兩個數(shù)ab<cd,ab必須是奇數(shù)且不能被5整除,cd必須是偶數(shù),同時兩個新數(shù)的十位數(shù)字均不為零,則將滿足此條件的四位數(shù)按從大到小的順序存入數(shù)組b中,并要計算滿足上述條件的四位數(shù)的個數(shù)cnt。最后main函數(shù)調(diào)用寫函數(shù)writeDat把結(jié)果cnt以及數(shù)組b中符合條件的四位數(shù)輸出到out.dat文件中。
注意:部分源程序存在test.C文件中。
程序中已定義數(shù)組:a[200],b[200],已定義變量:cnt
請勿改動數(shù)據(jù)文件in.dat中的任何數(shù)據(jù)、主函數(shù)main、讀函數(shù)readDat和寫函數(shù)writeDat的內(nèi)容。
五、1.選擇題(3題)31.下面關(guān)于超文本的敘述中,不正確的是______。
A.超文本是一種信息管理技術(shù)
B.超文本采用非線性的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)來組織信息
C.多媒體超文本也可以認(rèn)為是超文本
D.超文本是由結(jié)點和鏈路組成的—個網(wǎng)絡(luò)
32.SNMP模型中,網(wǎng)絡(luò)管理站一般是面向工程應(yīng)用的()級計算機(jī)。
A.客戶機(jī)B.服務(wù)器C.工作站D.網(wǎng)格
33.以下表示合法的p地址是()。
A.202:110:112:50
B.202、110、112、50
C.202,110,112,50
D.0
六、1.程序設(shè)計題(3題)34.已知數(shù)據(jù)文件IN82.DAT中存有300個4位數(shù),并已調(diào)用函數(shù)readDat()把這些數(shù)存入數(shù)組a中,請編制一函數(shù)isValue(),其功能是:求出這些4位數(shù)是素數(shù)的個數(shù)cnt,再求出所有滿足此條件的4位數(shù)的平均值pjz1,以及所有不滿足此條件的4位數(shù)的平均值pjz2,最后調(diào)用函數(shù)writeDat()把結(jié)果cnt,pjz1,pjz2,輸出到out82.dat文件中。
例如:5591是素數(shù),則該數(shù)滿足條件,計算平均值pjz1,且個數(shù)cnt=cnt+1。
9812是非素數(shù),則該數(shù)不滿足條件,計算平均值pjz2。
注意:部分源程序已給出。
程序中已定義數(shù)組:a[300],b[300],已定義變量:cnt,pjz1,pjz2。
請勿改動主函數(shù)main()、讀函數(shù)readDat()和寫函數(shù)writeDat()的內(nèi)容。
試題程序:
#include<stdio.h>
inta[300],cnt=0;
doublepjz1=0.0,pjz2=0.0;
intisP(intm)
{
inti;
for(i=2;i<m;i++)
if(m%i==0)return0;
return1;
}
voidjsValue()
{
}
main()
{
inti;
readDat();
jsValue();
writeDat();
printf("cnt=%d\n滿足條件的平均值pjz1=%7.21f\n不滿足條件的平均值
pjz2=%7.21f\n",cnt,pjz1,pjz2);
}
readDat()
{
FILE*fp;
inti;
fp=fopen("in82.dat","r");
for(i=0;i<300;i++)
fscanf(fp,"%d,",&a[i]);
fclose(fp);
}
writeDat()
{
FILE*fp;
inti;
fp=fopen("out82.dat","w");
fprintf(fp,"%d\n%7.21f\n%7.21f\n",cnt,pjz1,pjz2);
fclose(fp);
}
35.已知文件IN16.DAT中存有100個產(chǎn)品銷售記錄,每個產(chǎn)品銷售記錄由產(chǎn)品代碼dm(字符型4位)、產(chǎn)品名稱mc(字符型10位)、單價由(整型)、數(shù)量s1(整型)、金額je(長整型)幾部分組成。其中:金額=單價×數(shù)量。函數(shù)ReadDat()的功能是讀取這100個銷售記錄并存入結(jié)構(gòu)數(shù)組sell中。請編制函數(shù)SortDat(),其功能要求:按產(chǎn)品名稱從大到小進(jìn)行排列,若產(chǎn)品名稱相同,則按金額從大到小進(jìn)行排列,最終排列結(jié)果仍存入結(jié)構(gòu)數(shù)組sell中,最后調(diào)用函數(shù)WriteDat()把結(jié)果輸出到文件OUT16.DAT中。
注意:部分源程序已給出。
請勿改動主函數(shù)main()、瀆函數(shù)ReadDat()和寫函數(shù)WriteDat()的內(nèi)容。
試題程序:
#include〈stdio.h>
#include〈mem.h>
#include〈string.h>
#include〈conio.h>
#include〈stdlib.h>
#defineMAX100
typedefstruct
{
chardm[5];/*產(chǎn)品代碼*/
charmc[11];/*產(chǎn)品名稱*/
intdj;/*單價*/
ints1;/*數(shù)量*/
longje;/*金額*/
}PRO;
PROsell[MAX];
voidReadDat();
voidWriteDat();
voidSortDat()
{
}
main()
{
memset(sell,0,sizeof(sell));
ReadDat();
SortDat();
WriteDat();
}
voidReadDat()
{
FILE*fp;
charstr[80],ch[11];
inti;
fp=fopen("IN16.DAT","r");
for(i=0;i〈100;i++)
{
fgets(str,80,fp);
memcpy(sell[i].dm,str,4);
memcpy(sell[i].mc,str+4,10);
memcpy(ch,str+14,4);
ch[4]=0;
sell[i].dj=atoi(ch);
memcpy(ch,str+18,5);
ch[5]=0;
sell[i].s1=atoi(ch);
sell[i].je=(long)sell[i].dj*sell[i].s1;
}
fclose(fp);
}
voidWriteDat()
{
FILE*fp;
inti;
fp=fopen("OUT16.DAT","w");
for(i=0;i〈100;i++)
{
fprintf(fp,"%s%s%4d%5d%101d\n",sell[i].dm,sell[i].mc,
sell[i].dj,sell[i].s1,sell[i].je);
}
felose(fp);
}
36.已知在文件IN42.DAT中存有N個實數(shù)(N<200),函數(shù)ReadDat()讀取這N個實數(shù)并存入數(shù)組xx中。請編制程序Ca1Value(),其功能要求:
(1)求出這N個實數(shù)的平均值aver。
(2)分別求出這N個實數(shù)的整數(shù)部分值之和sumint及其小數(shù)部分之和sumdec,最后調(diào)用函數(shù)WriteDat()把所求的結(jié)果輸出到文件OUT42.DAT中。
注意:部分源程序已給出。
請勿改動主函數(shù)main()、讀函數(shù)ReadDat()和寫函數(shù)WriteDat()的內(nèi)容。
試題程序:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#defineMAXNUM200
floatxx[MAXNUM];
intN=0;
doubleaver=0.0;
doublesumint=0.0;
doublesumdec=0.0;
intReadDat();
voidWriteDat();
voidCalValue()
{
}
voidmain()
{
clrscr();
if(ReadDat())
{
printf("數(shù)據(jù)文件IN42.DAT不能打開!\007\n");
return;
}
CalValue();
printf("文件IN42.DAT中共有實數(shù)%d個\n",N);
printf("平均值=%.21f\n",aver);
printf("整數(shù)部分之和=%.21f\n",sumint);
printf("小數(shù)部分之和=%.21f\n",sumdec);
WriteDat();
}
intReadDat()
{
FILE*fp;
intj;
if((fp=fopen("in42.dat","r"))==NULL)
return1;
while(!feof(fp))
{
fscanf(fp,"%f",&xx[N]);
if(xx[N]>0.001)N++;
}
fclose(fp);
return0;
}
voidWriteDat()
{
FILE*fp;
fp=fopen("OUT42.DAT","w");
fprintf(fp,"%dkn%.21f\n%.21f\n%.21f\n",N,aver,sumint,sumdec);
fclose(fp);
}
參考答案
1.B第一次配置無線接入點一般采用本地配置方式,此時因為沒有連接到DHCP服務(wù)器而無法獲得IP地址,它的默認(rèn)IP地址是l0.0.0.1,并成為小型DHCP服務(wù)器可為覆蓋范圍內(nèi)的PC以及連接到接入點的以太網(wǎng)端口的PC分配IP地址實現(xiàn)無線連接,此時不配置SSID或SSID配置為tsunami。在PC的瀏覽器中輸入接入點的IP地址和密碼后,出現(xiàn)接入點匯總狀態(tài)頁面。
2.C解析:在計算機(jī)的指令系統(tǒng)中,286、386采用的是復(fù)雜指令系統(tǒng)CISC技術(shù);奔騰采用了許多精簡指令系統(tǒng)的措施,即\nRISC技術(shù);而安騰處理器采用了超越CISC與RISC的最新設(shè)計理念EPIC,即簡明并行指令計算技術(shù),實現(xiàn)了更高的指令級并行性,使安騰能同時完成20個操作交易,從而能夠提供高端企業(yè)級用戶所需要的服務(wù)器性能。
3.D
4.C
5.DSYNFloodin9:攻擊者利用TCP連接的三次握手過程進(jìn)行攻擊,攻擊者主機(jī)使用無數(shù)的IP地址,與受害主機(jī)進(jìn)行TCP的三次握手,在完成第二步后,受害主機(jī)就會處于開放會話的請求之中,但會話并未真正的完成,受害主機(jī)必須等待連接超時,之后才能清除未完成的會話,在此期間,受害主機(jī)將會連續(xù)接受這種會話請求,最終因耗盡用來管理會話的資源而停止響應(yīng)。因此,本題的正確答案是D。
6.C
7.D解析:病毒是能夠通過修改其他程序而“感染”它們的一種程序,網(wǎng)絡(luò)反病毒技術(shù)包括預(yù)防病毒、檢測病毒和消毒三種技術(shù)。預(yù)防病毒技術(shù)通過自身常駐系統(tǒng),內(nèi)存,優(yōu)先獲得系統(tǒng)的控制權(quán),監(jiān)視和判斷系統(tǒng)中是否有病毒存在,進(jìn)而阻止計算機(jī)病毒進(jìn)入計算機(jī)系統(tǒng)和對系統(tǒng)進(jìn)行破壞。這類技術(shù)有:加密可執(zhí)行程序、引導(dǎo)區(qū)保護(hù)、系統(tǒng)監(jiān)控與讀寫控制。自身校驗屬于檢測病毒技術(shù)。
8.C備份策略在不同的方面比較如下:空間使用上:完全備份最多,增量備份最少,差異備份少于完全備份。備份速度上:完全備份最慢,增量備份最快,差異備份快于完全備份?;謴?fù)速度上:完全備份最快,增量備份最慢,差異備份快于增量備份。故選擇C選項。
9.D
10.D
11.4針對本題,首先可以使用逆向思維進(jìn)行思考:3個進(jìn)程,每個進(jìn)程需要兩個同類資源,那么總共需多少個資源呢?有以下幾種情況。
—資源總數(shù)為1,則不管哪個資源占用該資源,都會導(dǎo)致無條件死鎖。
—資源總數(shù)為2,可分兩種情況:一個進(jìn)程占用兩個資源,直到它執(zhí)行完畢后釋放,然后又由另一進(jìn)程同時占用這兩個資源,由最后一個進(jìn)程使用,這樣不會導(dǎo)致死鎖;兩個資源若不為某一進(jìn)程獨占,將會導(dǎo)致死鎖,一般稱這種狀態(tài)是不安全的。
—資源總數(shù)為3,與第(2)條同理。
—資源總數(shù)為4,則無論資源如何分配,都不會導(dǎo)致死鎖。
用公式可以總結(jié)如下:
資源總數(shù)(安全的)=進(jìn)程數(shù)′(每個進(jìn)程所需資源數(shù)-1)+1
12.
13.
14.(11)IP
【解析】IP作為一種互聯(lián)協(xié)議,運行于互聯(lián)層,屏蔽各個物理網(wǎng)絡(luò)細(xì)節(jié)和
差異。
15.不可靠不可靠解析:UDP協(xié)議提供了面向非連接的、不可靠的傳輸服務(wù)。
16.一次一次解析:組播就是數(shù)據(jù)源一次性地向接收組的所有成員發(fā)送數(shù)據(jù)包。
17.(3)總線網(wǎng)
【解析】總線型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是局域網(wǎng)的主要拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)之一。
18.傳輸【解析】在lP互聯(lián)中,傳輸控制協(xié)議(TCP)和用戶數(shù)據(jù)報協(xié)議(UDP)是傳輸層最重要的兩種協(xié)議,它們?yōu)樯蠈佑脩籼峁┎煌墑e的通信可靠性。
19.\n實時
\n
20.MACMAC解析:為了統(tǒng)一不同技術(shù)的局域網(wǎng)產(chǎn)平,制定一個共同的協(xié)議模型,IEEE802參考模中將數(shù)據(jù)鏈路層劃分為邏輯鏈路控制LLC子層和介質(zhì)訪問控制MAC子層。不同局域網(wǎng)在MAC子層和物理層可以采用不同協(xié)議,但是在LLC子層必須采用相同協(xié)議。
21.輸出輸出解析:輸出設(shè)備是計算機(jī)系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)和信息的設(shè)備。
22.非對等非對等解析:縱觀近20年來網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)經(jīng)歷了從對等結(jié)構(gòu)向非對等結(jié)構(gòu)演變的過程。
23.端到端服務(wù)端到端服務(wù)解析:根據(jù)分而治之的原則,ISO將整個通信功能劃分為7個層次:物理層、數(shù)據(jù)鏈路層、網(wǎng)絡(luò)層、傳輸層、會話層、表示層、應(yīng)用層。其中傳輸層的主要任務(wù)是向用戶提供可靠的端到端(End-to-EnD)服務(wù),透明地傳送報文。它向高層屏蔽了下層數(shù)據(jù)通信的細(xì)節(jié),因而是計算機(jī)通信體系結(jié)構(gòu)中最關(guān)鍵的一層。
24.單一通信或unicast單一通信或unicast解析:在IPv6中按接口界面而不是按節(jié)點(路由器或主機(jī))分配地址,在IPv6中可以給一個接口界面分配復(fù)數(shù)個不同類別的地址。IPv6具有3種尋址方式:1、單一通信:一個接口界面只擁有一個惟一的地址。如果報文的目的地址為單一地址,則該報文被轉(zhuǎn)發(fā)至具有相應(yīng)地址的界面。2、任意通信:接口界面集合的地址。如果報文的目的地址為任意通信地址,則該報文被轉(zhuǎn)發(fā)給距報文發(fā)送源最近的一個接口界面。3、組播通信:接口界面集合的地址。如果報文的目的地址為組播通信地址,則具有該地址的所有接口界面都將收到相應(yīng)的報文。
25.授權(quán)管理基礎(chǔ)設(shè)施PMI授權(quán)管理基礎(chǔ)設(shè)施PMI解析:信息安全基礎(chǔ)設(shè)施以公鑰基礎(chǔ)設(shè)施PKI、授權(quán)管理基礎(chǔ)設(shè)施PMI、可信時間戳服務(wù)系統(tǒng)和安全保密管理系統(tǒng)等為重點。授權(quán)管理基礎(chǔ)設(shè)施PMI主要提供分布式計算環(huán)境中應(yīng)用系統(tǒng)的訪問控制功能。
26.隨機(jī)型隨機(jī)型解析:從介質(zhì)訪問控制技術(shù)性質(zhì)角度來看,CSMA/CD屬于隨機(jī)型介質(zhì)訪問控制方法,而TokenRing和TokenBus則屬于確定型介質(zhì)訪問控制方法。
27.搜索引擎搜索引擎解析:搜索引擎可以方便地查找信息,它的主要任務(wù)是在因特網(wǎng)中主動搜索其WWW服務(wù)器中信息并對其自動建立索引,將其內(nèi)容存儲在可供查詢的大型數(shù)據(jù)庫中。
28.用戶終端用戶終端解析:用戶終端到交換局之間的設(shè)備稱為接入網(wǎng)。
29.【審題關(guān)鍵句】千位-百位-十位-個位,結(jié)果大于等于零且原四位數(shù)是奇數(shù),統(tǒng)計出滿足此條件的個數(shù),并按從小到大的順序存入數(shù)組。
\n【解題思路】
\n本題類似第9套試題,通過審題可以發(fā)現(xiàn)主要有兩個不同點:一是要求統(tǒng)計的四位數(shù)的條件是“千位-百位-十位-個位>=0”,二是要求該四位數(shù)是奇數(shù),這兩個不同點都體現(xiàn)在參考答案的第8條語句中,對該語句進(jìn)行修改即可,其中,可以判斷奇數(shù)的表達(dá)式是“a[i]%2”。
\n【參老答案】
\n
\n
30.【審題關(guān)鍵句】千位+十位與個位+百位,比較大小,整除,奇偶數(shù)判斷,從大到小排序?!窘忸}思路】
\n本題類似第24套試題,通過審題可以發(fā)現(xiàn)主要是對四位數(shù)的篩選條件有所不同,體現(xiàn)在3個方面:新組合的第一個數(shù)小于第二個數(shù),可通過比較運算符進(jìn)行判斷;整除關(guān)系的判斷以及奇偶數(shù)的判斷,可通過求余運算符(%)進(jìn)行判斷。參考答案的第l0條語句,可集中修改該條件語句符合題目的要求。
\n【參考答案】
\n
31.D解析:概括地說,超文本就是收集、存儲和瀏覽離散信息以及建立和表現(xiàn)信息之間關(guān)系的技術(shù),因此超文本本身并不是一個物理網(wǎng)絡(luò)。D選項說法不正確。
32.C解析:網(wǎng)絡(luò)管理站一般是面向工程應(yīng)用的工作站級的計算機(jī),擁有很強(qiáng)的計算能力,在它的上面運行SNMP管理軟件。
33.D解析:IP地址由32位二進(jìn)制數(shù)值組成(4個字節(jié)),但為了方便用戶的理解和記憶,它采用了點分十進(jìn)制標(biāo)記法,即將4個字節(jié)的二進(jìn)制數(shù)值轉(zhuǎn)換成4個十進(jìn)制數(shù)值,每個數(shù)值小于等于255,數(shù)值中間用“.”隔開,表示成w.x.y.z的形式。
34.voidjsValue(){inti;for(i=0;f<300;i++)if(isP(a[i]))/*如果該數(shù)為素數(shù)*/{pjz1+=a[i];/*將滿足條件的數(shù)求和*/cnt++;/*統(tǒng)計滿足條件的數(shù)的個數(shù)*/}elsepjz2+=a[i];/*將不滿足條件的數(shù)求和*/pjz1=pjz1/cnt;/*求滿足條件的數(shù)的平均值*/pjz2=pjz2/(3OO-cnt);/*求不滿足條件的數(shù)的平均值*/}voidjsValue()\r\n{\r\ninti;\r\nfor(i=0;f<300;i++)\r\nif(isP(a[i]))/*如果該數(shù)為素數(shù)*/\r\n{\r\npjz1+=a[i];/*將滿足條件的數(shù)求和*/\r\ncnt++;/*統(tǒng)計滿足條件的數(shù)的個數(shù)*/\r\n}\r\nelsepjz2+=a[i];/*將不滿足條件的數(shù)求和*/\r\npjz1=pjz1/cnt;/*求滿足條件的數(shù)的平均值*/\r\npjz2=pjz2/(3OO-cnt);/*求不滿足條件的數(shù)的平均值*/\r\n}解析:本題考查的知識點如下:
(1)循環(huán)結(jié)構(gòu)的使用。
(2)判斷結(jié)構(gòu)的使用。
在本題中,已給出判斷素數(shù)的函數(shù)isP(),只要依次將數(shù)據(jù)帶入即可。300個數(shù)據(jù)依次存入數(shù)組中,可以使用循環(huán)實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的訪問。當(dāng)數(shù)是素數(shù)時,求其和pjz1,并統(tǒng)計素數(shù)的個數(shù)。不是素數(shù)時,求和pjz2。最后將和除以個數(shù),即可得其平均值。
35.voidSortDat(){intij;PROxy;for(i=0;i〈MAX-1;i++)for(j=i+1;j〈MAX;j++)if(strcmp(sell[i].mcsell[j].mc)<0)/*按產(chǎn)品名稱從大到小進(jìn)行排列*/{xy=sell[i];sell[i]=sell[j];sell[j]=xy;}elseif(strcmp(sell[i].mcsell[i].mc)==0)/*若產(chǎn)品名稱相同則按金額從大到小進(jìn)行排列*/if(sell[i].je〈sell[j].je){xy=sell[i];sell[i]=sell[j];sell[j]=xy;}}voidSortDat()\r\n{\r\ninti,j;\r\nPROxy;\r\nfor(i=0;i〈MAX-1;i++)\r\nfor(j=i+1;j〈MAX;j++)\r\nif(strcmp(sell[i].mc,sell[j].mc
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 主播上崗考試題及答案
- 靜物寫生素描考試題及答案
- 宣傳接待崗面試題及答案
- 廣東省廣州市番禺育才2022-2023學(xué)年八年級下學(xué)期期中考試物理試題(含答案)
- 抗體檢驗知識培訓(xùn)課件
- 創(chuàng)新型醫(yī)療器械研發(fā)協(xié)議
- 關(guān)于職場軟技能培養(yǎng)的建議與反思
- 小學(xué)生科學(xué)知識讀物征文
- 員工技能培訓(xùn)安排表
- 全球教育資源分布及質(zhì)量評估表
- 信息系統(tǒng)應(yīng)急響應(yīng)計劃制定指南考核試卷
- 酒店消防安全知識培訓(xùn)試題及答案
- 2024解析:第四章光現(xiàn)象-講核心(解析版)
- 2024解析:第十九章生活用電-講核心(解析版)
- BRC+Food+Safety+Standard+2024年培訓(xùn)課件全攻略
- 《公路橋梁掛籃設(shè)計與施工技術(shù)指南》
- 建筑工地安全風(fēng)險分級管控方案
- 供熱管網(wǎng)維保服務(wù)方案
- 現(xiàn)代家政導(dǎo)論-課件 4.1.1認(rèn)識家政教育及意義
- 浙江省【高等職業(yè)技術(shù)教育招生考試】-商業(yè)類(電子商務(wù))-職業(yè)技能理論知識(一)(答案版)
- 人教版小學(xué)六年級下冊音樂教案全冊
評論
0/150
提交評論